数字基站拉远系统介绍

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超级基站设备介绍

超级基站设备介绍

超级基站设备介绍内容•超级基站概述•室内硬件部分•室外硬件部分•软件部分•设备接口•拉远介绍超级基站架构产品主要功能特点:•开放的Iub标准接口:严格遵循TD-SCDMA标准LCR设备所制定的Iub接口规范,确保与第三方设备实现无缝连接;•大容量:超级基站最大支持144载扇;•覆盖广:通过光纤拉远可最大拉远50Km;•安装方便:结构紧凑、设计合理、安装灵活便捷;•成本低:通过光纤拉远和基带池集中,大大节省了工程安装成本和主控设备成本;•全IP设计:内部使用全IP技术,基站硬件架构支持可平滑过渡到R6版本;•先进的可靠性设计:支持设备板卡热插拔和冗余备份;•较强的操作与维护功能:可以通过远端配置新的系统配置参数和下载新的软件版本方便地进行系统优化和软件升级。

•灵活的监控接口:提供开关量、模拟量的监控功能;提供标准串口的监控接口;•成熟的先进技术:支持HSDPA,后期根据市场需求和协议完善情况支持MBMS和HSUPA。

产品性能技术指标拉远接口支持星型、串型和环型;单级拉远最大距离10公里,最大拉远级数为8级,最大级连拉远距离50公里拉远连接方式射频拉远、中频拉远拉远形式接力切换,硬切换切换方式GPS 同步时钟同步方式星型组网方式32E1for IMA 、2个STM -1Iub 接口支持内部以太交换交换平台支持HSDPA 特性,单载波达到2.8Mbps 最大传输速率最多3432个AMR12.2K 业务信道信道容量单天线下最大支持144载扇,八天线下最大支持72载扇载波数量支持8天线、6天线、4天线等多种全向、扇区阵列,支持两天线分集和单天线,支持室内分布式天线系统支持天线类型-110dBm 接收灵敏度30dBm 发射功率2010~2025MHz 工作频段基于3GPP Release5V2.0的行标支持协议版本指标项目产品性能技术指标(续)机柜外形尺寸1600×600×600结构尺寸室内部分:15%~85%室外部分:5%~98%湿度环境室内部分:-5℃~+45℃室外部分:-35℃~+55℃温度环境室内部分:最大2000W拉远单元(单天线):最大80W拉远单元(四天线):最大150W拉远单元(六天线):最大200W功耗-48V (电压波动范围-40V ~-57V )电源支持热插拔、冗余备份、环境监控系统可靠性指标项目设备组成•基站主设备•RRS(射频拉远子系统)拉远应用场景拉远应用场景说明•支持一对2.5G光纤承载三扇区三载波六天线拉远模块;•支持拉远模块星型、串行和环形拓扑结构;•支持最大拉远距离为50Km,支持最大串行级数为8个;单级最大拉远距离为10Km;•6C1A的RRS可以降质为3C1A使用;•BBU处理可支持最小颗粒为3C1A的RRS;内容•超级基站概述•室内硬件部分•室外硬件部分•软件部分•设备接口•拉远介绍室内机柜超级基站主机架架构室内机柜ACU机框单板•RIU_E1:RNC接口单元(E1接口)•RIU_OFP:RNC接口单元(光接口)•CCU:中央控制单元•GPSCU:GPS时钟单元•GCU:时钟转换和时钟分配单元•CTU:GPSCU+GCU室内机柜BBU机框单板•BBU:基带处理单元•CEU:时钟分配和以太网交换单元•BIU:基带接口单元•IFU:中频处理单元•IIU:中频接口单元•BCU:基带交叉单元超级基站接口设计主要内部接口•Ta接口:时钟和同步接口。

京津高铁GRRU覆盖系统简介

京津高铁GRRU覆盖系统简介
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GRRU设备原理及技术指标 设备原理及技术指标
GRRU( Units)全称GSM数字射频拉远系统, GSM数字射频拉远系统 GRRU(GSM Digital Remote RF Units)全称GSM数字射频拉远系统, 将GSM Um口信号数字化,通过光纤传送到远端,利用远端射频单元再生,放大, Um口信号数字化,通过光纤传送到远端,利用远端射频单元再生,放大,实现基站 口信号数字化 信号拉远覆盖的无线网络覆盖设备. 信号拉远覆盖的无线网络覆盖设备.
普通直放站
20W
存在两种光纤延伸覆盖技术,普通模拟光纤直放站和GSM数字拉 存在两种光纤延伸覆盖技术,普通模拟光纤直放站和GSM数字拉 GSM 远单元(GRRU) 两者在技术上存在一定的差异,经过对比, 远单元(GRRU),两者在技术上存在一定的差异,经过对比, 采用GSM数字拉远单元(GRRU)设备. 采用GSM数字拉远单元(GRRU)设备. GSM数字拉远单元
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覆盖方式选择
目前的高速铁路覆盖主要由以下三种覆盖解决方式: 目前的高速铁路覆盖主要由以下三种覆盖解决方式: 现网调整覆盖
通过对现网基站的调整,增强信号覆盖. 通过对现网基站的调整,增强信号覆盖.现网基站同时覆盖铁路和周边用户
基站专网覆盖
采用宏蜂窝基站覆盖高速铁路,并构成专网,规划为同一个BSC/LAC BSC/LAC. 采用宏蜂窝基站覆盖高速铁路,并构成专网,规划为同一个BSC/LAC.
注:重叠区域按照单向6秒考虑.
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容量
CRH的标准配置为8节车厢,额定载客人数约为900人次,根据预计发 车时间间隔为5分钟,那么在单方向一个小区内仅会有1列车,单小区用 户最多是发生在两车交会时.两车交会时单小区总用户数为1800人,按 照目前移动客户渗透率75%计算,那么单小区移动用户数为1350人.以每 用户0.015ERL计算,将带来18.0ERL话务,考虑小区利用率为80%,单小 区理论话务量为22.5ERL,查ERL B表(2%呼损)需要31个TCH,考虑到数 据业务,单小区至少需配置6TRX. 考虑到列车开车时用户打电话较多及京津交界处位置区更新,建网 初期高铁覆盖小区配置分为2种,在车站和京津交界处覆盖小区配置8 TRX(3个小区),其它覆盖小区配置6 TRX(8个小区),另外由于京津 高铁经过两个直辖市,在边界处需要进行大量的位置区更新,因此在京 津交界处新增1个基站小区,配置为4TRX,主要设置SDCCH信道,解决边 界处大量的位置区更新,开通后根据实际话务情况再决定是否需要扩容.

GRRU介绍

GRRU介绍

一、GRRU介绍GSM直放站是移动系统接入网中的重要补充设备,起到延伸基站覆盖范围和消除盲区的作用。

作为直放站的一种,光纤直放站在网络优化中得到广泛应用。

光纤直放站可分为模拟光纤直放站和数字光纤直放站(也称:GRRU直放站)两大类。

其中GRRU直放站作为我公司的新产品,在移动通信网络优化中起着越来越重要的作用。

GRRU:GSM Radio Remote Unit (GSM系统射频拉远单元)GRRU直放站由两种类型的设备构成:LIM(Local Interface Module,本地接口模块,以下简称近端)RRH(Remote Radio Head,远端射频头,以下简称远端)。

二、GRRU的优势与传统的模拟光纤直放站相比,GRRU直放站的输出功率更大,噪声系数更低,传输距离更远,多远端覆盖时不干扰基站,组网更灵活,远端重叠覆盖区时延可调整等优势。

三、GRRU的特点GRRU直放站利用光纤传输信号,相对于其它类型直放站有信号稳定、通信质量好、干扰小、没有隔离度问题等优点,是高端应用的首选。

其主要特点如下。

四、GRRU结构及原理下行:LIM通过耦合器将来自基站主天线的移动通信下行信号馈送入双工器,经RF 模块,由下变频器将其下变频到中频信号,然后经A/D变换器变换为数字中频信号,由数字信号处理单元将其经过数字信号处理(包括数字下变频、数字滤波)后,按一定帧格式打包成串行数据,再经光收发器由光纤传输到RRH。

在RRH,经光收发器,由数字信号处理单元解帧后,进行数字信号处理(包括时延调整、数字上变频)后,由D/A变换器将其恢复为中频信号,再经上变频器将其上变频到射频,最后经发射机、双工器以及天线发射至覆盖区域。

上行:来自移动终端的上行信号经RF模块,由下变频器将其下变频到中频信号,然后经A/D变换器变换为数字中频信号,由数字信号处理单元将其经过数字信号处理(包括数字下变频、时延调整、与从RRH的上行数据求和)后,按一定帧格式打包成串行数据,再经光收发器由光纤传输到LIM。

宏站、微基站、直放站、射频拉远基站区分

宏站、微基站、直放站、射频拉远基站区分

宏站、微基站、直放站、射频拉远基站区分在小区制移动通信网络中,通常采用正六边形无线小区邻接构成面状服务区。

由于服务区的形状很像蜂窝,这种网络便被称为蜂窝式网络。

宏蜂窝(macrocell), 传统的蜂窝式网络由宏蜂窝小区(macrocell)构成,每小区的覆盖半径大多为1km~25km,基站天线尽可能做得很高。

在实际的macrocell内,通常存在着两种特殊的微小区域。

一是“盲点”,由于电波在传播过程中遇到障碍物而造成的阴影区域,该区域通信质量严重低劣;二是“热点”,由于空间业务负荷的不均匀分布而形成的业务繁忙区域,它支持macrocell中的大部分业务。

以上两“点”问题的解决,往往依靠设置直放站、分裂小区等办法。

除了经济方面的原因外,从原理上讲,这两种方法也不能无限制地使用,因为扩大了系统覆盖,通信质量要下降;提高了通信质量,往往又要牺牲容量。

近年来,随着业务需求的剧增,这些方法更显捉襟见时,这样便产生了微蜂窝技术。

微蜂窝小区(microcell)的覆盖半径为30m~300m,基站天线低于屋顶高度,传播主要沿着街道的视线进行,信号在楼顶的泄露小。

因此,microcell最初被用来加大无线电覆盖,消除macrocell中的“盲点”。

由于低发射功率的microcell基站允许较小的频率复用距离,每个单元区域的信道数量较多,因此业务密度得到了巨大的增长,且RF干扰很低,将它安置在macrocell的“热点”上,可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。

微蜂窝( microcell )是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术。

与宏蜂窝相比,它的发射功率较小,一般在 2W 左右;覆盖半径大约为 100m ~ 1km ;基站天线置于相对低的地方,如屋顶下方,高于地面 5m ~ 10m ,无线波束折射、反射、散射于建筑物间或建筑物内,限制在街道内部。

可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。

1,宏基站,直白点,铁塔站,比较大的那种,一个站覆盖几十公里.容量大,需要机房,可靠性较好,维护方便。

GRRU 数字射频拉远系统工程应用指南

GRRU 数字射频拉远系统工程应用指南

≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz) ≤5dB ≤17μs ≤1.5 上行:10dBm (DRU输入端口);下行:10dBm (DAU输入端口) N-K 50Ω
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1
产品主要性能指标
机械及环境特性
分类 工作电源 电源功耗 外形尺寸(高×宽×深) 重 量 工作温度 相对湿度 防护等级 监控备用电池供电时间 开机等待时间 特性 DAU:AC155 V~285V/50Hz±5Hz 、DC-72 V~-36V(-48V nominal) 、DC+18 V~+36V(+24V nominal) DRU:AC155 V~285V/50Hz±5Hz 、DC-72 V~-36V(-48V nominal) DAU:约30W ;DRU:约400W DAU:标准19”2U机箱,88×482×360(mm) DRU:227×370×490(mm) DAU:约6kg;数字射频拉远单元:约30kg DAU:-10℃~+40℃;DRU:-40℃~+55℃ ≤85%(DAU);≤95%(DRU) 符合IP65(DRU) 约30minute 约120s 5
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5
连接
GRRU-Ⅳ4设备的连接 GRRU-Ⅳ4设备的连接 DAU面板: DAU面板: 面板 前面板
以太网接口调测口 本地调测口
外接切换单元用
后面板
双工射频口
监控天线
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5
连接
DAU面板对应端口定义: DAU面板对应端口定义: 面板对应端口定义 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 端口名称 射频接口 射频接口 光接口 本地调测接口 外部告警接口 电源端口 从站485通信端口 从站485通信端口 485 以太网调测口 以太网接口 标识 TX1/RX1 TX2/RX2 OP1~ OP1~OP4 RSRS-232 ALARM POWER RSRS-485 OMT TERMINAL

基站基带拉远rru与光纤直放站应用比较-文档资料

基站基带拉远rru与光纤直放站应用比较-文档资料
Comba TELECOM SYSTEMS
RRU与光纤直放站的差异
前言
很多基站设备提供商推出RRU设备,有的推出微蜂窝设备,很多情 况是在没有确定基站规划目标情况下,将RRU当作NodeB节点来使用。 造成在一个基站服务扇区内有多个NodeB节点,一旦网络全面开通将形 成扰码污染、邻区列表数十个,软切换到处存在,出现虚假话务量,网 络质量很难提高。如果在基站规划一次到位情况下,适当使用无线和光 纤直放站,效果就大大不同,整个扇区只有一个主扰码,导频污染没有 了,邻区列表简单化,直放站产生的泄漏变成有益的多径信号,使得服 务区内网络整体质量得到很大提高,因此基站规划头等重要。
S/P
Cch
S/P
Cch
S/P
Cch
S/P
Cch
S/P
Cch
Gain
Gain Gain Gain Gain Gain
同步码(*)
PSC
S GP
SSCi
GS SCH 同步信道
下行扰码
S I+jQ
I 基带滤波
S 基带滤波 Q
SC1 f1下行链路RF输出
I/Q 调制
SC1 f1RF输出
基带滤波 基带滤波
I/Q 调制
RRU单元
射频调制系统
RRU射频调制与解调系统
它包括: 低噪声放大器、 模拟射频接收机、 ADC、 数字下变频、 数字滤波与天线分集、 多载波功放、 模拟射频发射机、 DAC、 数字上变频器、 预失真与数字滤波等部件。
对这些部件均有一定的监控和管理量。
CPRI 和OBCAI接口概述
CPRI 接口
ADC
DAC
数字 下变频
数字滤波 与天线分集
数字

GSM-R数字光纤直放站与基站射频拉远系统在铁路枢纽应用分析

GSM-R数字光纤直放站与基站射频拉远系统在铁路枢纽应用分析作者:周了来源:《城市建设理论研究》2014年第11期摘要:各线GSM-R系统引入铁路枢纽后,存在着频率资源紧张,各系统间干扰大的问题,本文将就采用数字光纤直放站与基站射频拉远系统解决枢纽内GSM-R覆盖方案进行探讨。

关键词:铁路枢纽;GSM-R;数字光纤直放站;基站射频拉远系统;覆盖方案中图分类号:TN253 文献标识码:A1引言目前GSM-R移动通信系统在新建200km/h及以上铁路中得到全面应用。

多条新建铁路采用GSM-R系统引入同一铁路枢纽的情况逐渐增加,贵阳、南宁等枢纽均考虑采用GSM-R系统覆盖。

由于枢纽内线路密集,站间距短,往往出现多个基站信号重叠覆盖,造成频率资源紧张,易同频干扰的问题。

为合理利用频率资源,减少系统内和来自公网的干扰,本文试就利用基站射频拉远系统和数字光纤直放站系统克服上述问题提出本人的粗浅设想供大家探讨。

2基站射频拉远系统简介基站射频拉远系统将基站BTS分为带处理单元(BBU)和远端射频处理单元(RRU)两部分,二者通过光纤相连。

在网络部署时,将BBU设置在通信机房内,通过光纤与规划站点上部署的RRU进行连接,完成网络覆盖。

主要优点:①上行引入噪声小,单个RRU覆盖范围大。

不同的RRU将接收信号解调后进行比选,选择最优信号给BBU,从而克服上行噪声积累的问题。

由于信号的调制解调均在RRU完成,RRU每载频的发射功率可达30W,加之RRU单元可采用室外安装方式直接装在铁塔上,到天线的衰耗小,可用功率更高,目前一个BBU可支持6个RRU,一套基站射频拉远系统可相当于6个传统BTS覆盖范围。

②有效克服时延色散。

GSM-R系统基站接收到的两个同频信号强度差小于9dB时,如时延相差大于15μs则会引起掉话。

基站射频拉远系统BBU可自动计算与RRU之间的时延,并把参数下发给RRU进行调整,补偿光纤时延,实现各个RRU与BBU间时延差小于15μs。

华为基站主设备RRU功能介绍和故障处理方法

华为基站主设备RRU功能介绍和故障处理方法接着昨天没有说完的,昨天讲了BBU,那今天就讲RRU。

RRU, 射频拉远单元RRU(Radio Remote Unit)带来了一种新型的分布式网络覆盖模式,它将大容量宏蜂窝基站集中放置在可获得的中心机房内,基带部分集中处理,采用光纤将基站中的射频模块拉到远端射频单元,分置于网络规划所确定的站点上,从而节省了常规解决方案所需要的大量机房;同时通过采用大容量宏基站支持大量的光纤拉远,可实现容量与覆盖之间的转化。

RRU,说白了就是个信号发大器,只是传输和解码比较特别。

上次已经说到过BBU,今天我在说一次,BBU全称Building Base band Unit ,中文名:基带处理单元。

RRU(射频拉远单元)和BBU (基带处理单元)之间需要用光纤连接。

一个BBU可以支持多个RRU。

采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。

BBU+RRU模式图样如下:1、 RRU :射频拉远单元1.它负责完成对来自天线的上行射频信号的放大、解调,通过Ir链路将IQ数据传送给BBU,并将来自BBU的下行IQ数据进行调制、放大,通过天线发送出去。

2.RRU从供电方式上分:交流供电和直流供电。

3.RRU从工作模式上分:可分支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模RRU和仅支持TD-SCDMA或TD-LTE一种制式的单模RRU 。

1、 DRRU3158-fa1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。

2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE 两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:18载波3.TDS-L双模:20M+9载波4.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1910MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)。

2、 DRRU3158i-fa1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。

GRRU拉远设备参数配置标准

GRRU拉远设备参数配置参考GRRU拉远整个系统可以分成基站、接入系统、近端机DAU、光纤传输系统、远端机DRU、输出端六部分组成。

以下主要针对近端机DAU,远端机DRU 设备参数配置做详细描述。

一、接入系统1、1近端接入系统由大功率耦合器、馈线接头、馈线、衰减器组成,这些器材的性能质量要得到保证(有些厂家的这些器件比较低廉,质量不过关)。

1、2接入端系统个器件的连接要正确连接,施工安装时要注意安装规范和施工工艺。

1、3数字接入控制单元下行信号的总功率必须小于等于-2dBm,[载波数为n,每载波功率为:(-2-10lgn)dBm],注意两衰减器平衡,两端口输入值接近。

1、4基站下行输出功率:因各厂家直放站对输入功率有要求,开站初始时根据基站的输出功率会有适当的耦合度耦合基站下行信号,若对基站下行输出功率做了调整,应及时对直放站耦合重新进行调整。

二、近端机设置待系统的输入输出连接好了后可以进行近端的调测,近端机主要设置的有:站点编号、开关量、信道号、衰减、告警门限、主机告警(其他的选项为辅助功能,做查询使用)。

2、1 站点编号、远端设备编号同一GRRU 系统内所有DAU 和DRU 设备的站点编号相同,一般按客户的技术规范进行站点编号(8位数字),同一个网管系统下不能重复。

DAU 设备编号为00,从站设备编号列表中所有DRU 建议按两位自然序列编号,如01、02…(04预留给监控单元,不能使用。

05必须配置给切换单元,如无切换单元,则跳过05,使用06);DAU 的有效从站设备编号的个数必须与DRU 的个数一样,其余不用的从站设备编号必须设置为FF ,如下图:在工程应用中设备编号必须先到DRU 端设置好,再到DAU 端对站点的站点编号8位数字DAU 设备编号必须为00所有DRU 建议按两位自然序列编号,如01、02…其余不用的从站设备编号必须设置为FF站点编号和设备编号进行设置,只要连接正常,站点编号会自动同步到远端。

BBU+RRU基本介绍

BBU+RRU基本介绍现代移动通信⽹络中的数模转化架构:RRU+BBU;因为学习需要了解RRU+BBU。

特此⽹上查找了⼀番,找到了⼀些还不错的解释,分享给⼤家!BBU与RRU的区别: 通常⼤型建筑物内部的层间有楼板,房间有墙壁,室内与室内⽤户之间有空间分割,BBU+RRU多通道⽅案就是利⽤这⼀特性。

对于超过10万平⽅⽶的⼤型体育场馆,可将看台划分为⼏个⼩区,每个⼩区设置⼏个通道,每个通道对应⼀⾯板状天线。

通常室内分布系统采⽤电缆的电分布⽅式,⽽BBU+RRU⽅案则采⽤光纤传输的分布⽅式。

基带BBU集中放置在机房,RRU可安装⾄楼层,BBU与RRU之间采⽤光纤传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接⾄天线,即主⼲采⽤光纤,⽀路采⽤同轴电缆。

对于下⾏⽅向:光纤从BBU直接连到RRU,BBU和RRU之间传输的是基带数字信号,这样基站可以控制某个⽤户的信号从指定的RRU 通道发射出去,这样可以⼤⼤降低对本⼩区其他通道上⽤户的⼲扰。

对于上⾏⽅向:⽤户⼿机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤传到基站,这样也可以⼤⼤降低不同通道上⽤户之间的⼲扰。

BBU+RRU⽅案对于容量配置⾮常灵活,可按容量需求,在不改变RRU和室内分布系统的前提下,通过配置BBU来⽀持每通道从1/6载波到3载波的扩容。

BBU简介全称Building Base band Unit ,中⽂名:基带处理单元。

RRU(射频拉远单元)和BBU(基带处理单元)之间需要⽤光纤连接。

⼀个BBU 可以⽀持多个RRU。

采⽤BBU+RRU多通道⽅案,可以很好地解决⼤型场馆的室内覆盖。

传输基带传输 在信道中直接传送基带信号时,称为基带传输。

进⾏基带传输的系统称为基带传输系统。

传输介质的整个信道被⼀个基带信号占⽤.基带传输不需要调制解调器,设备花费⼩,具有速率⾼和误码率低等优点,适合短距离的数据传输,传输距离在100⽶内,在⾳频市话、计算机⽹络通信中被⼴泛采⽤。

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传输
投资
必须预留传输或传输复用
扩容投资较多
20
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Let’s 3G with ZTE !
与GSM微蜂窝比较

对网络影响
微蜂窝 信道容量 提供
GRRU 不提供
射频功率
覆盖范围 切换 临区列表 话务吸收能力 容量调度能力
偏小
提高 增加切换 需增加 较强 不具备
可大可小
提高 未增加小区,只需优化切 换 需优化 很强 具备
2
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概述

数字基站拉远系统通过数字技术的使用主要具有如下特点:
一、采用数字处理技术,信号质量稳定,传输速率更高,传输容量更大;
数字基站拉远系统采用数字处理技术,具有较高的数据采 样率,较大 容量的传输速率,从而有效的保证了良好的信号质量。在目前EDGE网络优 化中将更具优势。 二、采用标准光电接口及数字光传输技术,克服了模拟光路衰减而产生的 一系列问题; 数字拉远系统采用的是标准的光电接口,实现数字信号的光传输,可预 防因长途传输而导致的通话质量劣化,从而进一步改善通话质量;可预防因 光路衰减而引起的上下行链路不平衡问题;光传输过程不会造成光路噪声叠 加,光纤的衰减不会引起射频信号失真,确保了光传输或光分路过程中动态 范围不变,特别适合于长距离传输,可用于村镇、公路、铁路、桥梁及城市 小区等区域的覆盖。
受限)
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与传统光纤直放站比较

时延色散问题
传统光纤直放站因时延色散问题,导致相邻远端不能采用同一扇 区信号,而必须采用扇区交替覆盖的方式解决,使得设计、施工难 度大,工程可实施性差,且人为引入过多扇区切换 GRRU的DRU可以任意调整时延,使相邻DRU时延一致,彻底 消除时延色散干扰
光缆 DRU
BTS1
BTS1信号
在覆盖区域内,话务 量低时的覆盖情况
DAU
BTS2
光缆 DRU
BTS1信号 BTS2信号
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在覆盖区域内检测到话 务量高时,实时调入 BTS2的信号进行覆盖, 及时吸收话务量
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可扩展功能——自动话务调度
OCC
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与GSM微蜂窝比较

基本性能
微蜂窝
GRRU
信号提 取
传输方 式
从BSC取基带信号
数字化传输
从基站取出射频信号
数字化传输
传输协 议
信道容 量
19
E1
自身载频板容量 33dBm/CH(2载波) 30dBm/CH(4载波)
CPRI
与基站共享载频板容量 45dBm/CH(2载波) 42dBm/CH(4载波)
输出功 率
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与GSM微蜂窝比较

扩容能力
微蜂窝 载频扩 容 载波上 限 每次载频,都要增加硬件 有上限 ,例如爱立信 RBS2302最大串联3台共6 载波
GRRU 16载波以内不用增加设 备 无上限,并联设备即可 无限扩容 不需要改动传输 扩容投资较少

数字基站拉远系统采用数字处理及数字光传输技术有效的克服了模拟 设备存在的诸多不足及隐患,在网络应用中具有独特的优势与特点。另 外,数字基站拉远系统符合中移动目前网络应用需求及后续发展规划, 并具有良好的维护性能及扩展性。它共有拉远系统、传输系统、供电系 统及天馈系统组成。

数字基站拉远系统支持GSM网络各种业务,包括语音、GPRS、EGPRS等业务类型。

DAU(接入控制单元)
DRU(射频拉远单元)
变频处 理部分
数字处 理部分
传输部 分
传输 部分
数字 处理 部分
变频 处理 部分
射频 处理 部分
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技术特点

系统采用符合CPRI标准的传输接口,并采用了数字光端机技术。
1、数字信号不随光信号的衰减而衰减,在长距离和多分路传输过程中 保持动态范围不变。
技术特点
利用数字中频技术,把信号进行数字化,并对信号进行处理,增加了 设备对信号的控制和处理能力

1、数字滤波具有比中频声表面滤波器更高的抑制度。 2、可以支持多个载波,即完全支持EDGE系统。
3、利用高速的FPGA进行对信号的每个载波、每个时隙进行跟踪处理、 滤波,达到抑制噪声的要求。
分集功能

通过数字技术的采用,上行更易提供分集通道,可有效地提高接收灵 敏度。
光路
负载 电桥
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可扩展功能——自动话务调度
设备应用于载波池----无线资源动态分配解决方案时,具有更加灵活的调 度能力


按预设时间进行调度 按检测到DRU实际话务量进行调度 按检测到覆盖区域基站的实际话务量进行调度
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公路长距离优化解决方案
对于普通公路、高速公路、桥梁、山谷、河道等狭长区域的覆盖,由 于其话务量不高,采用同一扇区信号长距离覆盖,具有覆盖信号均匀, 切换次数少等特性。数字数字射频拉远系统能够充分利用其时延调整功 能、串并组多设备组网功能,实现连续优化覆盖。另外,若能采用收分 集功能,能够进一步提高上行抗衰落特性,确保信号覆盖质量。另外, 通过串并联功能的使用,能够减少光纤资源利用率。
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多种拓扑结构

DAU和DRU之间具有一点对多点的星形连接功能


DRU之间具有点对点链状的菊花链组网功能
光波分复用器件和菊花链功能配合使用,可以大大节约光缆资源, 使系统组网更加灵活
光路 光路 光路 光路 光路 光路
光路
光路
光路
光路
功能
光路正常传输时,利用主光缆进行传输;当主光缆出现故障或中间设 备出现故障时,可以利用备用光缆进行光路传输,不影响设备的正常工 作。
主光路正常时,下 行信号的传输方向
主光 缆
BTS
DRU1
DRU2
DRU3
DAU
备用光缆
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与传统光纤直放站比较


组网能力
传统直放站的光接收灵敏度为-10dBm,限制了连接远端的数量和光路
GRRU光接收灵敏度高,解调能力强,组网灵活,适应能力超强(远端
距离 (远端数量不超过4台,光路一般不超过20公里/光功率受限)

数量可达16台,如果采用时隙合并基站为信源,光路最远可达80公里/时隙
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自动时延校准

自动时延校准功能
1、实时测量各DRU与主端单元DAU之间的时延,并可通过手动或自 动的方式进行调节。
2、通过调整时延可以消除远端单DRU之间重叠覆盖之间的时延色散问 题,保证通话质量。如下图:
重叠覆盖区
两个DRU之间距离超过3KM

村D
村C
村E
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2、数字传输受光的色散影响较小。
3、数字传输的时延可以计算和校正,确保移动通信定位精度准确。 4、数字光端机的稳定性、可靠性比模拟的高,减少维护成本。
5、数字信号在光纤中传播,其动态范围也较模拟信号大,这样就可以 实现远端机更大的信号覆盖。

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三、与其他系统比较
四、应用及其他
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与传统光纤直放站比较

噪声干扰
当覆盖设备与基站连接时,一般要求引入底噪声小于-120dBm:
常规直放站都是通过调低GUP的办法规避直放站对基站的影响,往 往会造成不同程度的上下行不平衡;当1个基站带多台直放站时,噪声叠加 导致底噪更大抬升,必须进一步下调Gup,造成更大的链路不平衡 具有噪声抑制功能的GRRU系统,无论接入1台或多台DRU,其引入 的噪声始终为-131dBm,彻底消除对基站的干扰,并不需要下调Gup,链路平 衡不受任何影响
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目录
一、概述 二、原理概述及技术亮点
三、与其他系统比较
四、应用及其他
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概述
数字基站拉远系统是通过数字处理及数字光传输等技术手段,将基站 射频部分拉远,服务多个小区的一种全新的系统解决方案,它可以重点 解决目前移动网络建设中碰到的诸如机房选址困难、投资成本过大、话 务载频分布不均及载频利用率低等网络现实问题,提供更优质的网络服 务。
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